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纳米碳纤维复合电极在超级电容器中的应用

中文摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第12-40页
    1.1 引言第12-26页
        1.1.1 超级电容器概述第12-16页
        1.1.2 超级电容器分类第16-17页
        1.1.3 超级电容器发展现状第17-26页
    1.2 一维纳米材料超级电容器概况第26-30页
        1.2.1 碳纳米管和碳纤维第26-27页
        1.2.2 一维导电聚合物第27-28页
        1.2.3 一维过渡金属氧化物第28-30页
    1.3 本论文选题依据和研究内容第30-33页
    参考文献第33-40页
第二章 实验材料、方法及表征第40-48页
    2.1 实验材料、设备第40-41页
    2.2 材料制备方法第41-43页
        2.2.1 静电纺丝法第41-42页
        2.2.2 水热法第42页
        2.2.3 冷冻干燥法第42-43页
    2.3 电极材料表征第43-44页
        2.3.1 高分辨扫描电子显微观测镜(SEM)第43页
        2.3.2 透射电子显微观测镜(TEM)第43页
        2.3.3 激光拉曼光谱测试第43页
        2.3.4 N2吸附解吸附测试第43-44页
        2.3.5 X射线光电子能谱(XPS)第44页
        2.3.6 傅里叶红外光谱(FTIR)第44页
        2.3.7 热重分析(TGA)第44页
    2.4 电化学性能表征第44-47页
        2.4.1 循环伏安法(CV)第45页
        2.4.2 恒电流充放电法(GCD)第45-46页
        2.4.3 交流阻抗法(EIS)第46-47页
    参考文献第47-48页
第三章 超细纳米碳纤维及电容特性第48-62页
    3.1 引言第48页
    3.2 实验部分第48-50页
        3.2.1 实验材料第48-49页
        3.2.2 制备超细一维纳米碳纤维第49页
        3.2.3 电化学测试第49-50页
    3.3 实验结果表征与分析第50-59页
        3.3.1 吸附OPPs分子大小对超细一维纳米碳纤维形貌影响第50-52页
        3.3.2 超细纳米碳纤维结构和成分表征第52-56页
        3.3.3 超细纳米碳纤维的电容特性分析第56-59页
    3.4 本章小结第59-60页
    参考文献第60-62页
第四章 纳米碳纤维孔径优化探究及其电容特性研究第62-78页
    4.1 引言第62页
    4.2 实验部分第62-65页
        4.2.1 实验材料第62页
        4.2.2 制备分级孔结构的一维纳米碳纤维(P-CNFs)第62-64页
        4.2.3 电化学测试第64-65页
    4.3 实验结果表征与分析第65-75页
        4.3.1 碳化后金属钴/纳米碳纤维形貌及形成机理第65-66页
        4.3.2 HCl刻蚀后得到P-CNFs的孔径分布和成分分析第66-70页
        4.3.3 电化学性能表征第70-75页
    4.4 本章小结第75-76页
    参考文献第76-78页
第五章 CoS_x/多孔纳米碳纤维混合超级电容器第78-96页
    5.1 引言第78页
    5.2 实验部分第78-80页
        5.2.1 实验材料第78页
        5.2.2 制备Co_3O_4/多孔纳米碳纤维第78-79页
        5.2.3 硫化处理一维Co_3O_4/多孔纳米碳纤维第79页
        5.2.4 电化学测试第79-80页
    5.3 实验结果表征与分析第80-92页
        5.3.1 不同Co_3O_4含量的复合纳米纤维形貌和成分分析第80-83页
        5.3.2 CoS_x/多孔纳米碳纤维形成机理和形貌第83-84页
        5.3.3 CoS_x/多孔纳米碳纤维的成分和结构表征第84-87页
        5.3.4 CoS_x/多孔纳米碳纤维电化学性能第87-92页
    5.4 本章小结第92-93页
    参考文献第93-96页
第六章 Co-Ni氢氧化物/多孔纳米碳纤维混合超级电容器第96-107页
    6.1 引言第96页
    6.2 实验部分第96-97页
        6.2.1 实验材料第96页
        6.2.2 电沉积(ED)制备Co-Ni氢氧化物/多孔纳米碳纤维复合材料第96-97页
        6.2.3 电化学测试第97页
    6.3 实验结果表征与分析第97-104页
        6.3.1 Co-Ni氢氧化物纳米片复合纳米纤维形貌和成分分析第97-101页
        6.3.2 电沉积时间对复合纳米纤维电化学性能的影响第101-102页
        6.3.3 电沉积基底对复合纳米纤维电化学性能影响第102-103页
        6.3.4 Co-Ni氢氧化物纳米片复合纳米纤维储能机理第103-104页
    6.4 本章小结第104-105页
    参考文献第105-107页
第七章 总结与展望第107-110页
    7.1 总结第107-108页
    7.2 展望第108-110页
在学期间研究成果第110-111页
致谢第111页

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